Геосистемы переходных зон / Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0)

2026, том 10, № 3, с. 289–298

URL: http://journal.imgg.ru/archive.html, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191,
https://doi.org/10.30730/gtrz.2026.10.3.289-298, https://www.elibrary.ru/jwkvrm


Пространственно-временная изменчивость колебаний уровня океана по данным IMMOAD SSHA после дополнительной коррекции приливной составляющей
1,2Шевченко Георгий Владимирович, https://orcid.org/0000-0003-0785-4618, shevchenko_zhora@mail.ru
1Цхай Жанна Романовна, https://orcid.org/0000-0003-1061-931X, tshaijr@sakhniro.vniro.ru
1Сахалинский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»(«СахНИРО»), Южно-Сахалинск, Россия
2Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия

Резюме PDF RUS. .PDF ENG Полный текст PDF RUS

Резюме. Выполнен анализ сезонной и межгодовой изменчивости колебаний уровня моря в северо-западной части Тихого океана и дальневосточных морях с применением разложения исходных рядов данных по методу естественных ортогональных функций. Работа основана на массиве материалов альтиметрических наблюдений IMMOAD SSHA за 1993–2021 гг., в котором была проведена дополнительная коррекция приливов и помесячное усреднение данных в каждой точке подспутниковых треков. Показано, что первые три моды разложения имеют схожую пространственную структуру с противофазным характером изменений уровня в северной (побережье Берингова и Охотского морей) и южной (зона влияния теплого течения Куросио) частях изучаемой акватории. В вариациях временной функции первой моды доминирует годовой ход с максимумом осенью и минимумом весной, во второй он также преобладает (максимум зимой и минимум летом), но присутствуют более слабые колебания с периодами 10–11 лет и 21–22 года. Третья мода характеризует межгодовые вариации с периодом 10–11 лет, коррелирующие с изменчивостью индекса PDO. Четвертая составляющая описывает сложные процессы в зоне влияния течения Куросио.


Ключевые слова:
альтиметрия, естественные ортогональные функции, спектрально-временной анализ, северо-западная часть Тихого океана, Охотское море, Берингово море, течение Куросио

Для цитирования: Шевченко Г.В., Цхай Ж.Р. Пространственно-временная изменчивость колебаний уровня океана по данным IMMOAD SSHA после дополнительной коррекции приливной составляющей. Геосистемы переходных зон, 2026, т. 10, № 3, с. 289–298.
https://doi.org/10.30730/gtrz.2026.10.3.289-298, https://www.elibrary.ru/jwkvrm

For citation: Shevchenko G.V., Tskhay Zh.R. Spatiotemporal variability of sea level fluctuations according to IMMOAD SSHA data after additional correction of the tidal component. Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones, 2026, vol. 10, No. 3, p. 289–298. (In Russ.).
https://doi.org/10.30730/gtrz.2026.10.3.289-298, https://www.elibrary.ru/jwkvrm


Список литературы

1. Liu H., Feng X., Tao A., Zhang W. Intraseasonal variability of sea level in the Western North Pacific. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2021,126(6):1–19. https://doi.org/10.1029/2021JC017237.

2. Wang J., Li J., Yin J., Tan W., Liu Y. Sea level seasonal, interannual and decadal variability in the tropical Pacific Ocean. Remote Sensing. 2021,13(19):3809. https://doi.org/10.3390/rs13193809

3. Шевченко Г.В., Романов А.А., Цой А.Т. О точности устранения приливной компоненты из данных спутниковой альтиметрии IMMOAD SSHA. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023,20(4):20–29. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2023-20-4-20-29.

4. Beckley B.D., Callahan P.S., Hancock D.W. et al. On the “cal-mode” correction to TOPEX satellite altimetry and its effect on the global mean sea level time series. Geophysical Research: Oceans. 2017,122(12):8371-8384. https://doi.org/10.1002/2017JC013090.

5. Beckley B., Zelensky N.P., Holmes S.A. et al. Merged_tp_J1_ostm_ost_all_V50. Ver. 5.0. PO.DAAC, CA, USA, 2021. https://doi.org/10.5067/ALTTS-TJA50.

6. Белоненко Т.В., Колдунов В.В., Старицын Д.К., Фукс В.Р., Шилов И.О. Изменчивость уровня северо-западной части Тихого океана. СПб.: Изд-во СМИО-ПРЕСС, 2009, 309 с.

7. Белоненко Т.В. Спутниковая альтиметрия северо-западной части Тихого океана. Известия Российского гос. педагог. ун-та им. А. И. Герцена. 2013,163:120-128. EDN: RTEPKJ

8. Белоненко Т.В., Фукс В.Р. Годовые и полугодовые возмущения уровня северо-западной части Тихого океана. Метеорология и гидрология. 2001,8:69–77.

9. Колдунов В.В. Межгодовые и сезонные колебания уровня северной части Тихого океана. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. 2007,2:142–148.

10. Белоненко Т.В., Колдунов В.В., Фукс, В.Р. Кинематика стояче-поступательных волн Россби в море и в океане. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2013,6(1):23-31. EDN: QAVBCT

11. Белоненко Т.В. Наблюдения волн Россби в северо-западной части Тихого океана. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012,9(3):209–215. EDN: PBMRUT

12. Травкин В.С., Белоненко Т.В., Кочнев А.В. Топографические волны в Курильском районе. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022,19(5):222–234. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-5-222-234.

13. Kulik V.V., Prants S.V., Uleysky M.Y., Budyansky M.V. Lagrangian characteristics in the western North Pacific help to explain variability in Pacific saury fishery. Fisheries Research. 2022,252(10):106361. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2022.106361.

14. Шевченко Г. В., Романов А. А. О значении приливной коррекции для расчёта средних поверхностей уровня моря по данным спутниковой альтиметрии IMMOAD SSHA. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023,20(6):80–91. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2023-20-6-80-91

15. Романов А. А., Романов А. А. Отдельные свойства пространственной функции корреляции аномалий высоты морской поверхности по данным спутниковой альтиметрии в Дальневосточном регионе. Космонавтика и ракетостроение. 2024,3:89–97. EDN: VOMKMR

16. Романов А. А., Романов А. А., Шевченко Г. В. Определение основных параметров временной автокорреляционной функции аномалий уровенной поверхности в северо-западной части Тихого океана. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024, 21(5):36–46. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2024-21-5-36-46

17. Багров Н.А. Аналитическое представление последовательности метеорологических полей посредством естественных ортогональных составляющих. 1959,74:3–24. (Труды ЦИП).

18. Ландер А.В., Левшин Л П., Писаренко В.Ф., Погребинский Г.А. О спектрально-временном анализе колебаний. Вычислительные и статистические методы интерпретации сейсмических данных. Серия «Вычислительная сейсмология» . Вып. 6. М.: Наука, 1973, с. 15-23.

19. 27-year sea level rise – TOPEX/JASON. URL: https://svs.gsfc.nasa.gov/4853 (дата обращения 15.06.2026).